使用顯微鏡觀察細胞成長過程和其微觀結構
生物相容性與生物降解性等特性在細胞成長過程中扮演非常重要角色。
透過新穎靜電紡絲技術制備相似天然細胞外基質 (extracellular matrix,ECM) 之結構與高空孔性,
大比表面積等特點之生物可降解性聚乳酸高分子 (poly(L-lactide),PLLA) 和不同配比之聚乳酸/聚甘醇酸共聚物 (poly(lactide-co-glycolide),PLGA)纖維支架。
材料經掃描式電子顯微鏡 (Scanning electronic microscopy,SEM) 觀察其微觀結構,
以靜電紡絲法已成功地制備出纖維直徑分佈于1200 nm至1500 nm間之高空孔性PLLA與不同配比之PLGA纖維支架。
同時以X光繞射儀 (X-ray diffraction,XRD) 與示差掃描式熱分析儀 (Different scanning calorimeter,DSC)
分析PLLA及85/15與75/25 PLGA結構性質,
顯示靜電紡絲快速抽絲特點皆易致使PLLA與不同配比PLGA呈現低結晶性與冷結晶峰產生。
利用XRD 1維和2維分析經熱處理過后之纖維支架,結果顯示聚甘醇酸 (polyglycolide,PGA) 添加量愈多雖然易致使結晶度的下降,
然而卻有利于順向性之提升;于DSC結果中也可觀察到PGA含量愈多,其吸熱熔融峰往低溫位移與焓值之降低。
纖維支架體外降解測試經SEM電子顯微鏡觀察顯示,纖維降解的發生隨著降解天數增加,纖維支架開始產生斷裂。
比較不同PGA含量纖維支架的降解速率,結果顯示PGA添加量愈多,降解速度愈慢。